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バッテリーアクティブエクアライザー (HKIVI-24S-BL10A) は,大容量シリーズのリチウム電池パックのバランスされた管理システムです.バッテリーバランサーは,DCを隔離することで,アクティブエネルギー転送の均衡を実現します.
バッテリーバランサー (電池バランサー) とは,複数の電池パック内の個々の電池のバランスと均衡を維持するために使用される装置である.
目的と機能
多細胞バッテリーパックでは セルごとに自己放電や 温度変動や 不均等な使用などの要因により 時間が経つにつれて 不均衡になり得ます
バッテリーバランサーは各電池の電圧を監視し,電荷を高電圧電池から低電圧電池に再配分することで,パックを積極的にバランスします.
バッテリー バランス付け の 利点:
バッテリーパックの寿命を延ばし,早期の容量喪失や 細胞の故障を防止します
すべての電池が最適な充電状態を維持することで パックのパフォーマンス,効率,実行時間を向上させます
単一の電池を過充電したり過放電したりするリスクを軽減し,安全上の問題を引き起こします.
バッテリーバランサーの種類:
パシブバランス: 高電圧電池から余分なエネルギーを抵抗器を通して分散させる.
アクティブバランス: DC-DCコンバーターやスイッチを使用して,細胞間を活性にエネルギー移転する.
ハイブリッドバランス: 積極的なバランスと受動的なバランス技術を組み合わせます.
バランス付けアルゴリズムと戦略:
バッテリーバランサーは,様々なアルゴリズムを使用して 細胞の不均衡を検知し,適切なバランスアクションを決定します.
一般的な戦略には,上部バランス (完全充電状態のバランス),下部バランス (完全放電状態のバランス),継続バランスが含まれます.
統合と監視
バッテリーバランサーは,しばしば多電池バッテリーパックのバッテリー管理システム (BMS) に統合されています.
BMS は 個々の電池の電圧と温度を監視し,バランス活動を調整します.
バランサーの中には,バランスパフォーマンスを追跡するためのデータログとレポート機能も用意されている.
長期的信頼性と一貫した性能が重要なアプリケーションでは特に重要です.
バッテリーバランサーの適切な選択と統合,定期的な保守と監視多細胞電池パックの長寿と安全な運用を様々な用途で確保するのに役立ちます.
モデル |
HKIVI-BL8A24S/48S |
---|---|
アクティブバランス電流 |
0.5~10A調節可能 |
単一電圧範囲 |
1.5V~4.5V |
電力供給範囲 |
AC90V-265V ユニバーサル |
動作温度 |
-20°C~7°C |
アプリケーションシリーズ |
2S~24S/48S |
サイズ |
182mm×182mm×48mm |
単一のHKIVI-24S-BL10Aバッテリーバランサー接続された電池の 2-24 文字列を持つバッテリーパックに適しています.
外部 AC90V-265V グローバル電源を使用します
適用するバッテリーバランサー40V未満の電圧を持つバッテリーパックに
この方法は図5に示されています (図には外部電源を搭載した3本の文字列を例として示しています)
電源をオンにする前に,電源の接続が
配線が正常である場合,配線に供給される電力は必要な範囲内であるかどうか
範囲をチェックバッテリーバランサー安定して配置され,回路が
イグライザーの電源をオンにします. そうでなければ,それは原因かもしれません.
異常な動作や燃焼など
電池の電圧,電池の電圧,電池の電圧,電池の電圧など
最大電圧差,セル平均電圧,バランス状態,バランス電流,装置
温度とデバイスのアドレスです
電池バランサー自体には高電圧がないので,電撃による損傷を
遺体について
バッテリーバランサには 静電感のある装置があり 静電から守らなければなりません
不適切な操作により イグライザーが損傷する可能性があります.
次の指示に注意してください
操作を行う人は,PCBに触れる前に,静的電源を放出する必要があります.
電気の供給を制限し,静止性の対策を講じます
(b) 均衡器は電気隔熱材料と接触してはならない.
プラスチックフィルム,隔熱テープや人工繊維の衣類
(c) バッテリーバランサーを溶接する際に,溶接鉄の先が接地されていることを確認します.
d) 非導電容器の使用が避けられない場合,
PCBを配置する前に導電性物質,例えば導電性泡ゴムや普通
アルミホイル
特定の用途のための電池バランサーを選択する際には,いくつかの重要な要因を考慮する必要があります.
バッテリーパック構成:
総電池パックの電圧と容量
パック内の電池数とその個々の電圧
細胞の化学 (例えば,リチウムイオン,鉛酸,NiMH)
バランス付け技術:
パシブ,アクティブ,またはハイブリッドバランスアプローチ
バランス付け速度と効率
バッテリーパックの稼働時間と効率への影響
電流と電力をバランスする:
バランサーが処理できる最大バランス電流
バッテリーパックのサイズと不均衡レベルに基づいて必要なバランスパワー
バランサーの熱管理能力
監視と制御
単一の電池の電圧と温度を監視する能力
バッテリー管理システム (BMS) との統合
データログと報告の機能
安全・保護
超電流,超電圧,超温度保護
関連する安全基準 (例えば UL,CE,UN38.3) に準拠
障害モードの動作と障害耐性
形状要素とマウント:
バランサーの物理的なサイズと重量
利用可能なスペースと設置オプションとの互換性
簡単にインストールし,全体システムに統合
環境問題
動作温度範囲と冷却要件
振動,衝撃,その他の環境ストレスに対する耐久性
屋外や厳しい環境での侵入保護 (IP評価)
費用とライフサイクル
バランサーの初期費用
継続的な保守と交換の要件
アプリケーションの期待される使用期間中の所有者総コスト
これらの要素を注意深く評価することで,特定の用途に適した バッテリーバランサーを選択し, バッテリーパックの最適性能,安全性,長寿を保証できます.